RU2767168C1 - Кремний-углеродный материал отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора и способ его приготовления (варианты) - Google Patents

Кремний-углеродный материал отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора и способ его приготовления (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2767168C1
RU2767168C1 RU2020143762A RU2020143762A RU2767168C1 RU 2767168 C1 RU2767168 C1 RU 2767168C1 RU 2020143762 A RU2020143762 A RU 2020143762A RU 2020143762 A RU2020143762 A RU 2020143762A RU 2767168 C1 RU2767168 C1 RU 2767168C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silicon
core
lithium
graphene oxide
shell
Prior art date
Application number
RU2020143762A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Корчун
Елизавета Юрьевна Евщик
Юрий Анатольевич Добровольский
Александр Евгеньевич Укше
Сергей Алексеевич Баскаков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН)
Priority to RU2020143762A priority Critical patent/RU2767168C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767168C1 publication Critical patent/RU2767168C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B1/00Nanostructures formed by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/133Electrodes based on carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области химических источников тока, а именно к составу и структуре анодного активного материала для литий-ионных аккумуляторов. Порошковый материал имеет структуру ядро-оболочка и состоит из наночастиц кремния, покрытых оболочкой из восстановленного оксида графена. Техническим результатом является высокая электронная и ионная проводимость материала, высокая удельная емкость, а также повышенная стабильность и число циклов за счет предотвращения контакта кремния с жидким электролитом и образования связей между отдельными частицами порошка в электроде. 3 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 пр.

Description

Настоящее изобретение относится к области химических источников тока, а именно к составу и структуре анодного активного материала для литий-ионных аккумуляторов. Новый порошковый материал имеет структуру ядро-оболочка и состоит из наночастиц кремния, покрытых оболочкой из восстановленного оксида графена.
Как известно, весьма перспективным анодным материалом для литий-ионных аккумуляторов является кремний. Анодные материалы для литий-ионных аккумуляторов на основе кремния имеют рекордные характеристики по емкости и мощности. Однако при циклировании геометрические размеры кремниевых частиц претерпевают колоссальные изменения, что приводит к разрушению частиц и быстрой деградации анода. В качестве меры, позволяющей значительно повысить устойчивость кремниевых анодных материалов для литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) к циклированию, и, следовательно, увеличению срока службы, предлагаются два подхода. Первый - это покрытие кремниевых частиц защитными оболочками различной природы. Функция защитных оболочек в этом случае предотвращение растрескивания кремния.. Второй способ решения данной проблемы - использование наноразмерного кремния (наночастицы, нановолокна, нанопроволоки, тонкие пленки (Andersen H.F., Foss C.E.L., Voje J. et al., Silicon-Carbon composite anodes from industrial battery grade silicon. Sci Rep. 9 (2019) 14814)). Такие материалы могут выдерживать многократное внедрение-экстракцию ионов лития без разрушения. Наноразмерные материалы обладают большим количеством свободного места, в которое может происходить расширение материала без нарушения его структуры и без создания больших механических напряжений (Zhu X., Jiang X., Yao X., Leng Y., Xu X., Peng A., Xue Q., Si/a-C Nanocomposites with Multiple Buffer Structure via One-Step Magnetron Sputtering for Ultrahigh-Stability Lithium-Ion Battery Anodes. ACS Applied Materials & Interfaces. 11(49) (2019) 45726-45736).
Однако, несмотря на то, что кремний в виде наночастиц может выдерживать внедрение-экстракцию лития без разрушения, в ходе увеличения объема образуется новая поверхность, на которой происходит электрохимическое восстановление электролита. По этой причине индивидуальный кремний нецелесообразно использовать в качестве анодного материала ЛИА. При циклировании вследствие значительного изменения размеров кремниевых наночастиц этот слой разрушается, при следующем цикле образуется вновь, и такой процесс приводит к быстрой деградации электрода. Для решения указанной проблемы известны научно-технические решения, основанные на создании внешней оболочки вокруг кремниевого ядра, т.е. создании структуры ядро-оболочка. То есть для исключения реакции поверхности кремния с электролитом используют разнообразные покрытия, основная функция которых в этом случае - предотвращение контакта с кремнием жидкого электролита ЛИА.
Известны технические решения с разными покрытиями, но от покрытия требуется, чтобы оно было проницаемым для ионов лития, поэтому наиболее перспективными являются покрытия на основе углеродных наноструктур, поскольку литий легко внедряется в такие структуры.
В частности известны технические решения, где наночастицы кремния помещают в матрицу, образованную графеновыми листами (заявка на патент WO 2013056074, WAYNE STATE UNIVERSITY [US], публ. 18.04.2013), где для закрепления наночастиц кремния в графеновой матрице используется частично окисленный кремний и оксид графена, после создания матрицы производится восстановление оксида графена. При этом исходные порошки кремния и углеродного материала обрабатываются механохимическими методами, смешиваются с раствором органического связующего, либо оно наносится из газовой фазы, а затем подвергаются пиролизу в атмосфере инертного газа или вакууме.
Однако более перспективным представляется минимизация объема, занимаемого углеродной оболочкой, то есть собственно структуры ядро-оболочка, например в техническом решении, описанном в патенте (CN 101632913, КНР, публ. 2010-01-27) используется покрытие пористым углеродом. Использование многослойной оболочки для увеличения электронной проводимости материала описано в патенте (CN 102683649, КНР), в патенте использован механохимический способ получения частиц типа нанокремниевое ядро-многослойная оболочка Si-SiO2-C с поверхностью, покрытой кластерами металла, предназначенными для увеличения электронной проводимости.
Также известно значительное количество технических решений, где защитная оболочка на кремниевом ядре состоит из различных наноформ углерода, одновременно обладая достаточной упругостью, чтобы выдерживать расширение кремниевого ядра при литировании и проницаемостью для лития. В частности известен патент США US 8,394,532 В2 публ: Mar. 12, 2013, и связанный корейский патент с приоритетом от Nov. 30, 2005 (KR)10-2005-O116O28, (KR 20070056875 (А) - (04.06.2007)).
Обладатели патента Samsung SDI Co., Ltd., и Yongin-si (KR), авторы: Yong-Mook Kang, Yongin-si (KR); Nam-Soon Choi, Yongin-si (KR); Sung-Soo Kim, Yongin-si (KR).
«Отрицательный активный материал для перезаряжаемых литиевых батарей, метод его приготовления, и перезаряжаемая литиевая батарея, содержащая такой материал»
В этом патенте описаны общие методы создания отрицательных активных материалов для литиевых аккумуляторов, методы их изготовления, и самих аккумуляторов на основе патентуемых материалов. Патентуется метод предотвращения растрескивания основного активного материала при циклировании созданием структуры ядро-оболочка, где ядро представляет собой активный металлический сердечник, способный обратимо образовывать соединения с литием, и слой, препятствующий растрескиванию, сформированный на поверхности ядра. Оболочка создается на основе наноструктурированных углеродных материалов.
В соответствии с формулой US 8,394,532 пористый слой, препятствующий образованию трещин, содержит кристаллический углерод, при этом оболочка за счет пор обладает упругостью, и способна сжиматься при расширении активного ядра и расширяться при его сжатии компенсируя изменение его размеров и создавая внешнее давление, препятствующее растрескиванию и отслаиванию внешней части ядра.
В качестве возможных материалов ядра заявлены индивидуальные Si, Sn, Al, Zn, Pb, Bi, Ag, Cd, Sb и сплав кремния с оловом. В качестве материала для оболочки конкретно перечислены углеродного волокна, углеродные нанотрубки, углеродные нанопроволоки, пленки графитизируемого и неграфитизируемого углерода и их комбинации.
Размеры металлического ядра определены в диапазоне от 1 до 50 мкм, толщина углеродной оболочки в 2-1000 раз меньше ядра, т.е. ограничена снизу толщиной в 1 нм; уточняющий пункт определяет ее толщину минимум в 10-100 нм.
Способ получения такого материала включает стадию приготовление жидкого покрытия, в котором наноуглерод, например углеродные нановолокна, диспергируется в растворителе с добавкой ПАВ. Затем к дисперсии добавляются частицы активного металла. Полученная суспензия, включающая частицы активного металла, покрытые поверхностно-активным веществом подвергается термообработке.
В качестве примера представлен материал, содержащий кремниевые частицы, покрытые оболочкой их углеродных волокон методом tape-casting, с использованием желатина в качестве выжигаемого связующего. Однако электронной проводимости видимо было недостаточно, и для ее повышения в материал был добавлен порошок никеля.
Полученный материал по сравнению с полученным таким же способом материалом на основе кремния, не содержащим оболочки из углеродных волокон, показал гораздо лучшую циклируемость. Если удельная емкость материала с кремнием при циклировании упала к 12-му циклу с 2100 до 250 мА-ч/г, то при наличии оболочки из углеродных волокон емкость снизилась до 1900 мА-ч/г и почти перестала падать. Данный патент выбран за прототип.
Предлагаемая в настоящей заявке структура порошкового анодного материала представляет собой наночастицы кремния с размерами до 100 нм, покрытые плотной оболочкой из восстановленного оксида графена (ВОГ) с толщиной менее 10 графеновых слоев. Малые размеры активных кремниевых наночастиц обеспечивают устойчивость к растрескиванию при циклировании. При этом ядром служит нанокристалл кремния размером менее 100 нм, а оболочка представляет собой слой плотный (без пор) графена.
Оболочка препятствует контакту электролита с кремнием, при этом она проницаема для ионов лития. Также оболочка не везде плотно прижимается к ядру, оставляя пустоты для расширения кремниевого ядра при литировании. Создание оболочки из восстановленного оксида графена имеет ряд преимуществ. Во-первых легко создавать тонкую оболочку, вплоть до единичных графеновых листов. Во вторых после восстановления оксида графена между графеновыми слоями остаются заряженные функциональные группы, обеспечивающие облегченный вход ионов лития между слоями. Тем самым уменьшается эквивалентное последовательное сопротивление электродного материала, и оболочка является не балластом с точки зрения накопления лития, но также добавляет свою емкость к емкости кремниевых частиц. Остаточные функциональные группы на отдельных частицах материала обеспечивают их взаимодействие друг с другом и, в результате, надежный электрический контакт в электродном материале. Графеновая оболочка таким образом обеспечивает электронную проводимость материала электрода, компенсируя низкую электропроводность собственно кремния.
Дополнительным преимуществом использования ВОГ, растворимого в полярных растворителях, например в воде, позволяет использовать дешевые «мокрые» технологии для создания порошка электродного материала со структурой ядро-оболочка.
Способ получения кремний-углеродного материала со структурой ядро оболочка включает стадию получения суспензии кремниевых наночастиц с оксидом графена с помощью ультразвуковой обработки, замораживание с последующей лиофильной сушкой полученного гидрогеля. Полученный аэрогель восстанавливают либо термолизом в инертной атмосфере, либо химическим восстановлением в парах гидразина.
Пример 1.
Кремний-углеродный материал отрицательного электрода, со структурой ядро-оболочка был получен смешивание наночастиц кремния и оксида графена непосредственно в суспензии оксида графена, без предварительного суспендирования наночастиц в полярном растворителе. Полученный гидрогель был переведен в аэрогель замораживанием с последующей лиофильной сушкой. Восстановление оксида графена вели химическим способом, в парах гидразина и последующей сушкой в течение суток.
На фиг. 1 приведены изображения сканирующей электронной микроскопии для образца композита кремний - восстановленный оксид графена. Наночастицы кремния образуют агломераты по 10-100 частиц, которые распределены между слоями восстановленного оксида графена.
Исследование анодного материала в электрохимических ячейках с металлическим литием в качестве противоэлектрода.
Рабочий электрод - композит кремний - восстановленный оксид графена - 90% по массе, карбоксиметилцеллюлоза (связующее) - 10% по массе. Электролит - 1 m LiPF6 в смеси этиленкарбоната/этилметилкарбоната (1:1 об.). Скорость циклирования - С/10 или 0,1 А/г. Зависимость разрядной емкости от номера цикла для композита кремний-восстановленный оксид графена приведена на фиг. 2.
Материал обладает емкостью 1200 мАч/г на шестом и далее циклах. Начальная разрядная емкость составляет 250 мАч/г, что связано с образованием твердоэлектролитного слоя на поверхности активного материала электрода. К 6 циклу материал выходит на стационарное значение емкости. Кулоновская эффективность также возрастает от 21% до 98% от первого к шестому циклу и устанавливается на стационарном значении 99%.

Claims (4)

1. Кремний-углеродный материал отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора на основе наночастиц кремния со структурой ядро-оболочка, отличающийся тем, что в качестве оболочки используется содержащее пустоты между ядром и оболочкой сплошное покрытие из восстановленного оксида графена.
2. Кремний-углеродный материал отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора на основе наночастиц кремния со структурой ядро-оболочка по п. 1, отличающийся тем, что размеры кремниевого ядра находятся в пределах 10-100 нм.
3. Способ приготовления кремний-углеродного материала отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора на основе наночастиц кремния со структурой ядро-оболочка по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что наночастицы кремния покрываются оксидом графена непосредственно в суспензии оксида графена, а затем полученная суспензия замораживается и с помощью лиофильной сушки переводится в аэрогель с последующим термолизом.
4. Способ приготовления кремний-углеродного материала отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора на основе наночастиц кремния со структурой ядро-оболочка по любому из пп. 1, 2, отличающийся тем, что наночастицы кремния покрываются оксидом графена непосредственно в суспензии оксида графена, а затем полученная суспензия замораживается и с помощью лиофильной сушки переводится в аэрогель с последующим химическим восстановлением оксида графена в парах гидразина.
RU2020143762A 2020-12-29 2020-12-29 Кремний-углеродный материал отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора и способ его приготовления (варианты) RU2767168C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143762A RU2767168C1 (ru) 2020-12-29 2020-12-29 Кремний-углеродный материал отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора и способ его приготовления (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143762A RU2767168C1 (ru) 2020-12-29 2020-12-29 Кремний-углеродный материал отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора и способ его приготовления (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767168C1 true RU2767168C1 (ru) 2022-03-16

Family

ID=80736827

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020143762A RU2767168C1 (ru) 2020-12-29 2020-12-29 Кремний-углеродный материал отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора и способ его приготовления (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767168C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101632913A (zh) * 2009-07-09 2010-01-27 上海交通大学 一种硅/多孔碳纳米复合微球的制备方法
WO2010135446A1 (en) * 2009-05-19 2010-11-25 Nanosys, Inc. Nanostructured materials for battery applications
US8394532B2 (en) * 2005-11-30 2013-03-12 Samsung Sdi Co., Ltd. Negative active material for a rechargeable lithium battery, a method of preparing the same, and a rechargeable lithium battery comprising the same
RU2654856C1 (ru) * 2016-12-28 2018-05-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ получения наноструктурированного композитного материала для положительного электрода литий-серного аккумулятора, положительный электрод и литий-серная аккумуляторная батарея
RU2702754C1 (ru) * 2018-02-14 2019-10-11 Пролоджиум Текнолоджи Ко., Лтд. Композитные электродные материалы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8394532B2 (en) * 2005-11-30 2013-03-12 Samsung Sdi Co., Ltd. Negative active material for a rechargeable lithium battery, a method of preparing the same, and a rechargeable lithium battery comprising the same
WO2010135446A1 (en) * 2009-05-19 2010-11-25 Nanosys, Inc. Nanostructured materials for battery applications
CN101632913A (zh) * 2009-07-09 2010-01-27 上海交通大学 一种硅/多孔碳纳米复合微球的制备方法
RU2654856C1 (ru) * 2016-12-28 2018-05-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ получения наноструктурированного композитного материала для положительного электрода литий-серного аккумулятора, положительный электрод и литий-серная аккумуляторная батарея
RU2702754C1 (ru) * 2018-02-14 2019-10-11 Пролоджиум Текнолоджи Ко., Лтд. Композитные электродные материалы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Harnessing the concurrent reaction dynamics in active Si and Ge to achieve high performance lithium-ion batteries
Lee et al. Rational design of silicon-based composites for high-energy storage devices
Kim et al. Long-term cycling stability of porous Sn anode for sodium-ion batteries
JP6028235B2 (ja) Si/C複合材料及びその製造方法並びに電極
TWI625885B (zh) 用於多孔性矽顆粒生產之經結合之電化學及化學蝕刻方法
Zou et al. Coaxial TiO 2–carbon nanotube sponges as compressible anodes for lithium-ion batteries
MX2008009434A (es) Un metodo para fabricar fibras compuestas de silicio o un material a base de silicio y su uso en baterias de litio recargables.
WO2018024184A1 (zh) 锗/石墨烯/二氧化钛纳米纤维复合材料制备方法及电池
Lu et al. Facile synthesis of self-supported Mn 3 O 4@ C nanotube arrays constituting an ultrastable and high-rate anode for flexible Li-ion batteries
Tong et al. Improved electrochemical performance of binder-free multi-layered silicon/carbon thin film electrode for lithium-ion batteries
JP2016538690A (ja) ハイブリッドナノ構造材料及び方法
KR101503572B1 (ko) 음극, 이를 포함하는 전지 및 음극의 제조 방법
KR20150056532A (ko) 그래핀 전극
Yao et al. Binder-free freestanding flexible Si nanoparticle–multi-walled carbon nanotube composite paper anodes for high energy Li-ion batteries
Zeng et al. Nano-Sn doped carbon-coated rutile TiO 2 spheres as a high capacity anode for Li-ion battery
Zheng et al. Highly stable lithium anode enabled by self-assembled monolayer of dihexadecanoalkyl phosphate
Zhao et al. Integration of Si in a metal foam current collector for stable electrochemical cycling in Li-ion batteries
RU2474011C1 (ru) Способ изготовления тонкопленочного анода литий-ионных аккумуляторов на основе пленок наноструктурированного кремния, покрытого двуокисью кремния
Zhang et al. Flower-like carbon with embedded silicon nano particles as an anode material for Li-ion batteries
Han et al. Capitalization of interfacial AlON interactions to achieve stable binder-free porous silicon/carbon anodes
Thomas et al. Enhanced electrochemical performance of graphene nanosheet thin film anode decorated with tin nanoparticles
CN108023065A (zh) 基于选区熔化技术的锂离子电池硅电极制造方法
RU2767168C1 (ru) Кремний-углеродный материал отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора и способ его приготовления (варианты)
KR20180108330A (ko) 실리콘/그래핀 복합체의 제조방법 및 이를 이용한 이차전지의 제조방법
Korchun et al. Influence of a binder on the electrochemical behaviour of Si/RGO composite as negative electrode material for Li-ion batteries